IEC60947-2
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Classificação
- Classificado por método de instalação: Tipo Fixo;
- Classificado por método de operação: Operação elétrica; operação manual (para inspeção e manutenção)
- Classificado por número de polos: 3 polos; 4 pólos;
- Classificado por método de fiação: Entrada superior e saída inferior; entrada inferior e saída superior;
entrada e saída horizontais; entrada e saída estendidas horizontais;
- Classificado por controlador inteligente de sobrecorrente: H (comunicação de cristal líquido), M (cisto líquido), L (tubo digital)
Dados Técnicos
Especificações de corrente nominal de disjuntores
Corrente nominal do quadro lnm(A) |
Corrente nominal ln(A) |
| 1600 | 200, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
Parâmetro básico do disjuntor
| Modelo | Corrente nominal do quadro lnm(A) | Tensão nominal Ue(V) | Limite nominal de capacidade de interrupção de curto-circuito | Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço | Corrente nominal suportável de curto-circuito | Ui(V) | |||
| UTI kA | porque | ICS kA | porque | Icw | |||||
| ASKW2-BQ-1600 | 1600 | 400/415 | 50 Hz |
65 | 0.25 |
65 | 0.25 |
65kA/1s | 1000 |
| 660/690 | 55 | 55 | 55kA/1s | ||||||
Desempenho operacional do disjuntor
| lnm(A) | Número de ciclos de operação por hora | Número de ciclos de operação ligado | Número de cuciclos de operação não ligados | Total |
| 1600 | 20 | 500 | 2500 | 3000 |
Tensão operacional do disparador de derivação, disparador de subtensão, disparador de operação elétrica, liberação de energia (eletroímã de fechamento, controlador inteligente)
| Categoria | Tensão nominal | CA 50Hc(V) | CC(V) |
| explorador de derivação | Nós | 230, 400 | 110, 220 |
| Disparador de subtensão | Nós | 230, 400 | - |
| Mecanismo de operação elétrico | Nós | 230, 400 | 110, 220 |
| Eletroímã de liberação de energia (fechamento) | Nós | 230, 400 | 110, 220 |
| Controlador inteligente | Nós | 230, 400 | 110, 220 |
Parâmetros de contato auxiliares
| Tensão nominal Us(V) | Corrente de aquecimento convencionada(A) | Capacidade nominal de controle |
| CA 230/400 | 6 |
300VA |
| DC 220/110 | 60W |
Módulo de fonte de alimentação
| Quando a tensão de alimentação de entrada do controlador inteligente não é estável o suficiente ou flutua com frequência, o módulo de fonte de alimentação externa deve ser selecionado. O módulo de fonte de alimentação externa é dividido em dois tipos DC e AC, entrada AC para Ac230V / 400V, entrada DC para DC 220V / 110V, saída para DC 24V, trilho guia padrão de 0,4A,35mm e dois métodos de instalação de fixação direta. Dimensões gerais e de instalação (ver Figura 1). | ![]() |
Bloqueio de chave de posição de desconexão
O disjuntor possui acessório 'trava com chave de posição aberta' (fornecido de acordo com os requisitos do pedido), que pode travar o disjuntor na posição aberta, neste momento, não importa se o botão de fechamento ou solenóide de liberação (fechamento) não consegue fechar o disjuntor.
Valor de configuração da corrente de disparo Ir e tolerância
| Atraso de muito tempo | Atraso curto | Instantâneo | Falha de aterramento |
||||
| Ir 1 | Erro | Ir2 | Erro | Ir3 | Erro | Ir4 | Erro |
| (0,4~1)ln | ±10% | (3~10)ln | ±10% | (3~15)ln | ±10% | (0,2~0,8)ln | ±10% |
Nota:
1. lrl na tabela indica a corrente de retificação da proteção de longo atraso, 12 indica a corrente de retificação da proteção de curto atraso, 13 indica a corrente de retificação da proteção instantânea e r4 indica a corrente de retificação da proteção de aterramento.
2. Quando usado para 690 V, o valor máximo de configuração da corrente de configuração de proteção instantânea é 10kA,
3. Quando há três estágios de proteção, o valor de configuração não pode ser cruzado e lr1
Características da proteção de sobrecorrente de longo atraso (tempo de ação do tripper T (tipo L))
| Tensão | Tempo(s) de ação | Erro | |||
| 1.05Ir1 | >2h Nenhuma ação | ±15% |
|||
| 1.3Ir1 | <1h Ação | ||||
| 1,5Ir1 | 30 | 60 | 1210 | 240 | |
| 2.0Ir1 | 60 | 33.7 | 67.5 | 135 | |
Nota: O tempo de 2,0 Ir 1 é calculado como I⊃2;T=(1,5Ir1)⊃2;tL, onde o tempo de ação de 1,5 Ir1 é definido pelo usuário.
Características da proteção contra sobrecorrente de curto atraso (valor de configuração da corrente de proteção de curto atraso)
| Valor de ajuste da corrente de proteção de curto retardo t2(s) | 0.2 | 0.4 | Erro |
| Tempo(s) máximo(s) de interrupção | 0.23 | 0.46 | ±10% |
| Sem duração(ões) de desengate | 0.14 | 0.33 |
O controlador tipo L é um r especial. Quando a corrente de sobrecarga I exceder o valor definido tsd, o controlador pressionará o atraso da primeira marcha em 0,2s e 0,4s, respectivamente.
Características de proteção contra falha à terra (valor de configuração do tempo de falha à terra)
| Valor de ajuste do tempo de falta à terra t4(s) | DESLIGADO | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Tempo(s) máximo(s) de interrupção | - | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.46 |
| Sem duração(ões) de dettrip | - | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.33 |
| Valor de configuração pelo tempo de falha à terra t4, consulte a Tabela 10. O valor de configuração do tempo de falha à terra é 'OFF' |
|||||
| Nota: O valor de configuração do tempo de falha de aterramento do disparo tipo L é 0,2s, 0,4s opcional. | |||||
A proteção contra fuga à terra é devida à corrente de fuga do equipamento para a terra, que é uma função protetora do equipamento de proteção. De acordo com o tamanho da corrente de fuga do equipamento e diferentes requisitos de proteção e dividido em duas funções de proteção:
| (1) Modo e vetor interno do transformador (proteção de aterramento), controlador De acordo com os três. corrente de fase e vetor de corrente de eletrodo neutro e proteção, os pólos do disjuntor são 3 PT, 3 PT, (3P + N) T, por exemplo, consulte a Figura 2. |
![]() |
| (2) Transfômero de vazamento externo (proteção contra vazamento), o controlador capta diretamente o sinal de corrente de saída de um transformador de corrente adicional é protegido, e este esquema é altamente sensível, especialmente adequado para a proteção de vários amperes. Existem duas maneiras de amostrar o sinal de aterramento. |
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Documentos de qualificação

Perguntas frequentes
1: O que é um ACB?
ACB significa Disjuntor Ar, também conhecido como Disjuntor Universal Inteligente. É um dispositivo de proteção de baixa tensão de alto desempenho usado para circuitos principais de entrada, barramento e grandes alimentadores em sistemas de distribuição elétrica. Ele fornece funções de proteção como falta de longa duração, curta duração, instantânea e falta à terra, e normalmente possui recursos de comunicação.
2: O que significam as terminações 'Acessível Frontal' e 'Acessível Traseira'?
Estes termos referem-se a dois métodos distintos de fiação e instalação do ACB, definindo onde as conexões do cabo de alimentação são feitas em relação à placa de montagem do painel.
- Terminação Acessível Frontal : Todas as conexões elétricas (tanto para o lado da linha quanto para a carga) são feitas na parte frontal do painel. O disjuntor foi projetado para ser conectado depois de totalmente instalado e fixado no lugar.
- Terminação traseira acessível : Este é o estilo de terminação mais comum ou 'padrão'. Os terminais de conexão do disjuntor ficam voltados para a parte traseira do painel (dentro do gabinete). A fiação deve ser concluída antes da instalação do disjuntor ou trabalhando dentro do painel atrás da placa de montagem.
3. Qual é a principal diferença entre os dois tipos?
A principal diferença está na facilidade de manutenção e na conveniência operacional , especialmente para sistemas ativos.
| Recurso | ACB com acesso frontal | ACB com acesso traseiro (padrão) |
| Ponto de conexão | Na parte frontal do painel, de frente para o operador. | Na parte traseira do painel, dentro do gabinete. |
| Manutenção e serviço | Excelente. Permite **isolamento e manutenção** sem desenergizar todo o painel ou remover o disjuntor. O sistema plug-in pode ser desconectado pela frente. | Pobre. Para acessar os terminais com segurança, o disjuntor muitas vezes deve ser totalmente desenergizado , retirado para a posição “isolado” e, às vezes, completamente removido. |
| Projeto do painel | Requer menos profundidade de painel, pois não é necessário espaço de acesso para serviço traseiro. |
Requer maior profundidade do painel para fornecer espaço para fiação e possível acesso traseiro. |
| Segurança | Mais alto. Todas as partes energizadas são acessíveis e visíveis pela frente, reduzindo o risco de contato acidental com partes energizadas invisíveis na parte traseira do painel. | Padrão. Existe risco de contato com outros componentes energizados ao trabalhar dentro do painel para fiação. |
| Custo | Mais alto. O disjuntor e seu mecanismo de plug-in/desconexão são mais complexos. | Mais baixo. Este é o design padrão, tornando-o mais econômico. |
| Aplicação Primária | Sistemas de missão crítica onde a continuidade de energia é fundamental (por exemplo, data centers, hospitais, principais linhas de produção); permite manutenção on-line. | Distribuição de energia industrial e comercial de uso geral onde a manutenção pode ser realizada durante interrupções planejadas. |
4. Como um ACB com acesso frontal permite a manutenção sem um desligamento total da energia?
ACBs acessíveis pela frente normalmente fazem parte de um Plug-in ou Draw-out . sistema Mesmo quando o disjuntor está montado, suas principais conexões de alimentação são feitas em uma estrutura de montagem fixa. Utilizando uma ferramenta especial, um operador pode desconectar o disjuntor desta estrutura fixa pela parte frontal , isolando-o efetivamente do circuito de potência sem a necessidade de desenergizar os barramentos do painel.
5. Como devo escolher para o meu projeto?
Sua escolha deve ser baseada em:
- Criticidade do fornecimento de energia: O sistema pode tolerar uma interrupção planejada para manutenção? Caso contrário, o acesso frontal é a escolha preferida
- Orçamento: Os disjuntores acessíveis pela frente e o hardware associado têm um custo inicial mais elevado. Compare isso com o valor do tempo de inatividade reduzido e da manutenção mais fácil.
- Espaço do painel: Se a profundidade do painel for uma restrição, a terminação acessível pela frente pode ser uma solução que economiza espaço.
- Padrões de segurança: Certos protocolos de segurança industriais ou regionais podem influenciar a escolha do tipo de terminação.
O MCCB eletrônico com mecanismo operacional motorizado elétrico integrado resolve os problemas de confiabilidade de longo prazo dos mecanismos motorizados externos tradicionais, proporcionando uma transmissão mais estável.
As Chaves de Isolamento de Carga (seccionadoras de carga) neste projeto fornecem isolamento visível para manutenção, garantindo a desconexão segura dos circuitos de 5kV durante inspeções e reparos para proteger pessoal e equipamentos.
Contexto do projecto:Os portos costeiros e parques industriais do Vietname estão em rápida expansão. Devido aos frequentes tufões e às estações chuvosas, as interrupções de energia são comuns. Muitos portos e armazéns da cadeia de frio exigem geradores a diesel de reserva e chaves de transferência automática (ATS) para garantir operação contínua.